Geração de Potência

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Concursos Públicos Ciclos de Geração de Potência Flashcards on Geração de Potência , created by Anderson Silva on 26/11/2019.
Anderson Silva
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Question Answer
Modelo Ideal de ciclo par ciclos de potência a vapor reais?
Por que ciclo de Carnot não é um modelo adequado para os ciclos de potência a vapor reais? Porque ele não pode ser aproximado na prática.
Instalação motora simples a vapor operando segundo ciclo Rankine?
Ciclo Rankine; Diagrama T-s
Ciclo Rankine; Diagrama P-v
Efeitos da Temperatura no Ciclo Rankine? Qualquer variação que aumente a temperatura média na qual o calor é fornecido, ou que diminua a temperatura média na qual o calor é rejeitado, aumentará o rendimento do ciclo Rankine. - Se pressão na saída da TURBINA cai (P’4), temperatura cai também, aumentando o trabalho líquido • Porém reduz o título, consequentemente afeta o rendimento da turbina, podendo danifica-la. • Título não dever ser < 90% (10% de umidade)
Efeito do Superaquecimento sobre o rendimento do ciclo Rankine? Superaquecimento na CALDEIRA aumentará o trabalho liquido. Isso pode ser explicado também pelo aumento da temperatura média na qual o calor é transferido ao vapor. Note também que, quando o vapor é superaquecido, aumenta o título do vapor na saída da turbina.
Efeitos da Pressão no Ciclo Rankine: Aumento de pressão na CALDEIRA? Nessa análise, a temperatura máxima do vapor, bem como a pressão de saída, é mantidas constantes. O calor rejeitado diminui o correspondente à área b'- 4'-4-b-b'. O trabalho líquido aumenta o correspondente à área rachurada simples e diminui o correspondente à área rachurada duplamente. Portanto, o trabalho líquido tende a permanecer o mesmo, mas o calor rejeitado diminui e, portanto, o rendimento do ciclo Rankine aumenta com o aumento da pressão máxima. Note que, nesse caso, a temperatura média na qual o calor é fornecido também aumenta com o aumento da pressão. Observe que o título do vapor que deixa a turbina diminui quando a pressão máxima do ciclo aumenta.
Diagrama dos Efeitos da Pressão e da Temperatura no TRABALHO do Ciclo Rankine?
Diagrama dos Efeitos da Pressão e da Temperatura na EFICIÊNCIA do Ciclo Rankine?
Ciclo regenerativo ideal?
Ciclo regenerativo com aquecedor de águia de alimentação de mistura?
COGERAÇÃO?
Principais fatores da perda de eficiência ? o Perdas Turbina o Bomba o Tubulações o Condensador
Representa o maior afastamento do desempenho do ciclo real em relação ao ciclo Rankine ideal? As perdas na turbina são principalmente aquelas associadas ao escoamento do fluido de trabalho pelos canais e palhetas da turbina. A transferência de calor para o ambiente também representa uma perda, mas de importância secundária
As perdas decorrem principalmente das irreversibilidades associadas ao escoamento do fluido? o Bomba: são muito menores que aquelas relativas à operação da turbina
Principais: quedas de pressões provocada pelo atrito e a transferência de calor ao ambiente Há queda de pressão na caldeira, devido ao bombeamento do fluido o Tubulações
Perdas relativamente pequenas no ciclo Rankine? o Condensador Uma dessas perdas é o resfriamento abaixo da temperatura de saturação do líquido que deixa o condensador. Isso representa uma perda, porque é necessária uma troca de calor adicional para trazer a água até a sua temperatura de saturação.
Ciclo de Refrigeração por Compressão de Vapor, semelhança e diferenças com o ciclo Rankine? o A semelhança entre ciclo e o ciclo Rankine reverso é evidente, pois é essencialmente o mesmo ciclo ao inverso, com exceção da válvula de expansão que substitui a bomba. Esse processo de estrangulamento é irreversível, enquanto que o processo de bombeamento do ciclo Rankine é reversível. O afastamento desse ciclo ideal do ciclo de Carnot
Diagrama do ciclo ideal de refrigeração pro compressão de vapor?
Bombas de calor? Refrigeradores cujo objetivo está focado no aumento de temperatura da região quente.
DIAGRAMA do Afastamento do Ciclo de Refrigeração Real de Compressão de Vapor em Relação ao Ciclo Ideal?
Sistema de refrigeração com compressão em dois estágios e dois circuitos de refrigeração.
O Ciclo de Refrigeração por Absorção? • O ciclo de refrigeração por absorção de amónia difere do ciclo por compressão de vapor na maneira pela qual a compressão é efetuada. No ciclo de absorção, o vapor de amónia a baixa pressão é absorvido pela água e a solução líquida é bombeada a uma pressão superior por uma bomba de líquido. A Figura 11.26 mostra um arranjo esquemático dos elementos essenciais desse ciclo.
Dois aspectos mais importantes na escolha de um refrigerante? São a temperatura na qual se deseja a refrigeração e o tipo de equipamento a ser usado. Como o refrigerante sofre uma mudança de fase durante o processo de transferência de calor, a pressão do refrigerante será a pressão de saturação durante os processos de fornecimento e rejeição de energia na forma de calor. Baixas pressões significam grandes volumes específicos e, correspondentemente, grandes equipamentos. Altas pressões significam equipamentos menores, porém estes devem ser projetados para suportar maiores pressões. Em particular, as pressões devem ser bem menores que a pressão crítica. Para aplicações a temperaturas extremamente baixas, pode ser usado um sistema fluido binário, colocando-se em cascata dois sistemas distinto
O tipo de compressor a ser utilizado numa aplicação tem uma relação particular com o refrigerante? Os compressores ALTERNATIVOS são mais apropriados para operar com volumes específicos baixos e pressões alta; enquanto os compressores CENTRÍFUGOS são mais apropriados para operar com volumes específicos altos e pressões baixas
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